如何调整TPS73001的电压?
TPS73001是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的超低功耗线性稳压器,广泛应用于无线传感器网络、便携设备、医疗设备和工业自动化等领域,它具有低噪声、高电源抑制比(PSRR)、快速启动时间以及良好的瞬态响应性能。
调整TPS73001的输出电压方法
要调整TPS73001的输出电压,可以通过以下几种方法进行:
1. 使用反馈电阻网络
TPS73001通过调节FB引脚上的反馈电阻值来改变输出电压,其输出电压计算公式如下:
\[ V_{OUT} = V_{REF} \times (1 + \frac{R2}{R1}) \]
\( V_{REF} \)是内部参考电压,约为1.22V。
R1为连接在FB引脚与地之间的电阻。
R2为连接在FB引脚与输出端之间的电阻。
如果需要将输出电压设定为3.3V,可以按照以下步骤计算并选择R1和R2的值:
\[ 3.3V = 1.22V \times (1 + \frac{R2}{R1}) \]
\[ \frac{R2}{R1} = \frac{3.3V}{1.22V} 1 \approx 1.68 \]
可以选择R1=10kΩ,R2=16.8kΩ,这样可以得到大约3.3V的输出电压。
2. 使用可调电位器
为了方便调试,可以使用一个可调电位器替代R2,以便在实际应用中灵活调整输出电压,具体连接方式如下:
一端连接到FB引脚。
另一端连接到输出端。
中间抽头连接到地。
通过旋转电位器的旋钮,可以连续调节输出电压。
3. 软件控制的数字电位器
在一些高级应用中,可以使用数字电位器代替机械电位器,并通过微控制器等设备进行精确控制,数字电位器通常具有多个抽头,可以通过编程实现更精细的电压调节。
注意事项
确保所选电阻或电位器的精度符合设计要求,以避免输出电压偏差过大。
在PCB布局时,应尽量缩短输入和输出引脚之间的电流路径长度,以降低干扰。
注意散热问题,特别是在高负载情况下,可能需要添加散热器以确保芯片正常工作。
安装要点
选择合适的封装类型:确保PCB设计和焊接工艺适配SOT23封装。
PCB布局注意事项:减少输入和输出引脚之间的电流路径长度,避免高频噪声干扰。
合适的散热措施:根据实际需求采取适当的散热措施,如使用散热片或确保良好的通风。
正确的电源连接:确保输入电源和负载正确连接,避免短路或反接。
温度和电流保护:设置合适的温度和电流保护阈值,防止过热和过载损坏芯片。
表格示例
以下是一些常见的输出电压设置及其对应的R1和R2值(假设使用1.22V作为基准电压):
输出电压 (V) | R1 (Ω) | R2 (Ω) |
1.5 | 10k | 4.1k |
2.5 | 10k | 11.6k |
3.3 | 10k | 16.8k |
5.0 | 10k | 32.4k |
通过合理选择反馈电阻或使用可调电位器,可以轻松调整TPS73001的输出电压,满足不同应用场景的需求。
作者:豆面本文地址:https://www.jerry.net.cn/articals/13841.html发布于 2025-01-09 23:58:46
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处杰瑞科技发展有限公司